RU2561543C1 - Сплав для обратимого поглощения водорода - Google Patents
Сплав для обратимого поглощения водорода Download PDFInfo
- Publication number
- RU2561543C1 RU2561543C1 RU2014118906/02A RU2014118906A RU2561543C1 RU 2561543 C1 RU2561543 C1 RU 2561543C1 RU 2014118906/02 A RU2014118906/02 A RU 2014118906/02A RU 2014118906 A RU2014118906 A RU 2014118906A RU 2561543 C1 RU2561543 C1 RU 2561543C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alloy
- molybdenum
- hydrogen
- zirconium
- magnesium
- Prior art date
Links
Landscapes
- Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам для обратимого поглощения водорода, и может быть использовано в транспортных и энергетических устройствах. Сплав содержит, мас. %: титан 37,8-49,7; цирконий 0,9-8,0; молибден 0,03-0,25; алюминий 0,2-1,7; кальций 0,06-0,5; магний 0,03-0,3; железо - остальное. Уменьшается время активации сплава, и сокращается количество в нем редкого элемента молибдена. 1 табл.
Description
Изобретение относится к области металлургии, в частности к составам сплавов на основе титана, используемых в качестве обратимого поглощения (аккумулятора) водорода, которые находят применение в транспортных средствах при переводе их на водородное топливо, энергетических устройствах, потребляющих водород, химической технологии и других областях.
Среди сплавов на основе титана, аккумулирующих водород, в наибольшей степени используются сплавы на основе интерметаллического соединения TiFe. Достоинством сплавов этого типа является их невысокая стоимость. Кроме того, порошкообразный гидрид на основе TiFe не пирофорен и, как показали довольно широкие исследования, безопасен в работе [1, стр.270]. Основными недостатками сплава TiFe являются необходимость проведения сложной активации, состоящей из дегазационной обработки с последующим длительным гидрированием [2], высокая чувствительность к газовым примесям в молекулярном водороде и значительный гистерезис процессов «абсорбция - десорбция водорода» [3, стр.86].
Известна большая группа сплавов рассматриваемого типа, объединенных в формулу: Ti1-XAXFeY-ZBZ, где A=Zr и (или) Hf; B=один или несколько элементов из группы: Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Nb, Ni, V; X=0,01÷0,1; Y=0,85÷1,15; Z=0,01÷0,1 [3, стр.97]. Там же сообщается, что сплавы этой группы отличаются высокой активностью и абсорбционной емкостью; скорость взаимодействия с водородом увеличивается при частичной замене Ti цирконием и (или) гафнием и частичной замене Fe хромом, Co, Cu, Mo, Nb, Ni, V и (или) Mn; абсорбционная емкость при этом не уменьшается. Количество выделяющегося водорода значительно меньше, чем поглощенного.
Из вышеуказанной группы сплавов сплав типа Ti1-XZrXFeY-ZMoZ принят за прототип, при сохранении количественных соотношений компонентов сплава, а именно: X=0,01÷0,1; Y=0,85÷1,15; Z=0,01÷0,1.
Этот сплав может быть представлен соотношением компонентов по массе следующим образом, мас. %: титан 35,0-50,0; цирконий 0,9-8,0; молибден 1,0-8,0; железо - остальное. Сплав оптимального состава Ti0,98Zr0,02Fe0,98Mo0,02 или в соотношении компонентов по массе, мас. %: титан 44,5-44,6; цирконий 1,7-1,8; молибден - 1,8-1,9; железо - остальное, имеет следующие сорбционные характеристики: количество поглощенного водорода - 201 дм3/кг сплава; количество выделившегося водорода - 191 дм3/кг сплава; время активации - 80 ч [2; 3, стр.189, табл.29].
Указанный сплав имеет удовлетворительную разницу между количествами поглощенного и выделившегося водорода, но в то же время слишком большое время активации. Кроме того, сплав содержит тугоплавкий металл молибден (Тпл=2622°С) [4, стр.6], который с трудом растворяется в жидкой ванне остальных компонентов, в силу чего, не уменьшая сорбционных свойств, его содержание надо максимально сократить. В этом же направлении надо действовать и потому, что молибден считается редким элементом, и его распространенность в земной коре составляет всего ~10-3% [4, стр.452]. Если же заменять изъятую часть молибдена на другие металлы, то желательно, чтобы это были не редкие и относительно дешевые металлы.
Техническим результатом, на достижение которого направлено данное изобретение, является повышение активности сплава для уменьшения времени активации и сокращение в сплаве тугоплавкого, редкого и дорогостоящего молибдена.
Технический результат достигается за счет того, что сплав, содержащий титан, цирконий, железо и молибден, дополнительно содержит алюминий, кальций и магний при следующем соотношении компонентов, мас. %: титан 37,8-49,7; цирконий 0,9-8,0; молибден 0,03-0,25; алюминий 0,2-1,7; кальций 0,06-0,5; магний 0,03-0,3; железо - остальное.
Предварительно была изготовлена лигатура, в которую полностью вошли молибден, алюминий, кальций и магний. В предлагаемом сплаве эта лигатура замещала молибден в сплаве-прототипе с теми же самыми количественными соотношениями компонентов сплава. Таким образом, предлагаемый сплав может быть выражен формулой Ti1-XZrXFeY-ZАZ, где А - лигатура, имеющая следующий состав компонентов, мас. %: молибден 9-10, кальций 18-20, магний 10-12, алюминий - остальное; X=0,01÷0,1; Y=0,85÷1,15; Z=0,01÷0,1.
Для получения сплава были подготовлены три состава компонентов, содержащих титан, цирконий и железо, а также молибден, алюминий, кальций и магний, входящих в лигатуру. Указанные составы и их влияние на сорбционные свойства сплава представлены в таблице.
Таблица
Компоненты | Состав, мас. % | ||
1 | 2 | 3 | |
Титан | 49,7 | 43,2 | 37,8 |
Цирконий | 0,9 | 4,8 | 8,0 |
Молибден | 0,03 | 0,15 | 0,25 |
Алюминий | 0,2 | 1,0 | 1,7 |
Кальций | 0,06 | 0,3 | 0,5 |
Магний | 0,03 | 0,17 | 0,3 |
Железо | остальное | остальное | остальное |
Сорбционные свойства | |||
Время активации, ч | 61 | 58 | 54 |
Абсорбционная емкость, дм3Н2/кг сплава | 202 | 204 | 207 |
Десорбционная емкость, дм3Н2/кг сплава | 195 | 193 | 190 |
Каждый состав сплава сплавлялся в дуговой печи с нерасходуемым вольфрамовым электродом на медном водоохлаждаемом поду в атмосфере аргона.
Навеску сплава с массой 0,02 кг помещали в реактор из нержавеющей стали и откачивали из него воздух до получения вакуума с остаточным давлением ~0,133 Па (10-3 мм рт.ст.).
Активация сплава состояла в обработке каждого состава сплава водородом, подаваемым в вакуумированный реактор под давлением 3 МПа при температуре 20°С. В этих условиях сплав выдерживался до тех пор, пока не был отмечен разогрев реактора, указывающий на химическое растворение водорода. Время активации составлял период от начала обработки сплава водородом до вышеуказанного разогрева реактора.
При определении абсорбционной емкости составов сплава время приближения к равновесию системы сплав-водород составляло 15 ч и более. Абсорбционная емкость определялась при 20°С с помощью уравнения Менделеева-Клапейрона по уменьшению давления. Для определения давления водорода применялся образцовый манометр типа МО модели 1231 (класс точности - 0,4).
Для определения десорбционной емкости составов сплава применялся барабанный газовый счетчик типа ГСБ-400 (класс точности-1,0). Температура десорбции водорода (50°С) регистрировалась с помощью хромель-копелевой термопары и ртутного термометра с ценой деления 0,1°С.
Как видно из таблицы, предложенный сплав имеет время активации, примерно в 1,4 раза меньшее (54-61 ч), чем у сплава-прототипа оптимального состава (80 ч).
В предложенном сплаве содержание молибдена составляет 0,03-0,25 мас.% против 1,8-1,9 мас.% в сплаве-прототипе оптимального состава, что соответствует снижению количества молибдена по массе примерно в 7-60 раз. При этом осуществлялась замена изъятой части молибдена на кальций, магний и алюминий, которые в отличие от молибдена не являются редкими, тугоплавкими и дорогостоящими металлами.
Источники информации
1. Висволл Р. Хранение водорода в металлах. В кн. Водород в металлах: в 2 т. Под ред. Г. Алефельда и И. Фелькля. Т. 2. Прикладные аспекты: пер. с англ. М.: Мир, 1981. С. 241-289.
2. U.S. Patent 4370163, С22С 14/00, 1983. Moriwaki et al. Hydrogen storage alloy and process for making same.
3. Сплавы-накопители водорода. Справ. изд.: Б.А. Колачев, Р.Е. Шалин, А.А. Ильин. - М.: Металлургия, 1995. - 384 с.
4. Славинский М.П. Физико-химические свойства элементов. - М.: Металлургиздат, 1952. - 763 с.
Claims (1)
- Сплав для обратимого поглощения водорода, содержащий титан, цирконий, молибден и железо, отличающийся тем, что он дополнительно содержит алюминий, кальций и магний при следующем соотношении компонентов, мас. %:
титан 37,8-49,7 цирконий 0,9-8,0 молибден 0,03-0,25 алюминий 0,2-1,7 кальций 0,06-0,5 магний 0,03-0,3 железо остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014118906/02A RU2561543C1 (ru) | 2014-05-13 | 2014-05-13 | Сплав для обратимого поглощения водорода |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014118906/02A RU2561543C1 (ru) | 2014-05-13 | 2014-05-13 | Сплав для обратимого поглощения водорода |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2561543C1 true RU2561543C1 (ru) | 2015-08-27 |
Family
ID=54015695
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014118906/02A RU2561543C1 (ru) | 2014-05-13 | 2014-05-13 | Сплав для обратимого поглощения водорода |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2561543C1 (ru) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4370163A (en) * | 1979-09-07 | 1983-01-25 | Matsushita Electric Industrial Company, Limited | Hydrogen storage alloy and process for making same |
RU1746730C (ru) * | 1990-02-26 | 1994-07-15 | Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных материалов | Сплав на основе титана |
RU2291215C2 (ru) * | 2002-08-07 | 2007-01-10 | Кабусики Кайся Кобе Сейко Се | Материал из титанового сплава, имеющий высокую стойкость к абсорбции водорода |
-
2014
- 2014-05-13 RU RU2014118906/02A patent/RU2561543C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4370163A (en) * | 1979-09-07 | 1983-01-25 | Matsushita Electric Industrial Company, Limited | Hydrogen storage alloy and process for making same |
RU1746730C (ru) * | 1990-02-26 | 1994-07-15 | Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных материалов | Сплав на основе титана |
RU2291215C2 (ru) * | 2002-08-07 | 2007-01-10 | Кабусики Кайся Кобе Сейко Се | Материал из титанового сплава, имеющий высокую стойкость к абсорбции водорода |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Zlotea et al. | Hydrogen sorption in TiZrNbHfTa high entropy alloy | |
Ma et al. | Improving hydrogen sorption kinetics of MgH2 by mechanical milling with TiF3 | |
SA119410180B1 (ar) | سبيكة مقاومة للأكسدة ومقاومة للحرارة وطريقة التحضير | |
Liu et al. | Structures and mechanical properties of Nb-Mo-Co (Ru) solid solutions for hydrogen permeation | |
CA2685035A1 (en) | Tantalum based alloy that is resistant to aqueous corrosion | |
Davids et al. | Study of hydrogen storage properties of oxygen modified Ti-based AB2 type metal hydride alloy | |
Lv et al. | Effect of Ni content on microstructural evolution and hydrogen storage properties of Mg–xNi–3La (x= 5, 10, 15, 20 at.%) alloys | |
WO2011005745A1 (en) | Niobium based alloy that is resistant to aqueous corrosion | |
CN106801177B (zh) | 一种V-Fe系固溶体型储氢合金及其制备方法 | |
CA2969904A1 (en) | A ferritic alloy | |
Shang et al. | Effect of Pr content on activation capability and hydrogen storage performances of TiFe alloy | |
Shtender et al. | Phase equilibria in the Nd–Mg–Co system at 300 and 500° C, crystal structure and hydrogenation behavior of selected compounds | |
Xu et al. | Effects of Mo alloying on the structure and hydrogen-permeation properties of Nb metal | |
Skryabina et al. | Correlation between the hydrogen absorption properties and the vanadium concentration of Ti-V-Cr based alloys | |
Fan et al. | Microstructure and martensitic transformation of NiTiHfSc high temperature shape memory alloys | |
Hang et al. | Microstructure and hydrogen storage properties of Ti10+ xV80-xFe6Zr4 (x= 0~ 15) alloys | |
JPS633019B2 (ru) | ||
Davids et al. | Manufacturing of hydride-forming alloys from mixed titanium-iron oxide | |
RU2561543C1 (ru) | Сплав для обратимого поглощения водорода | |
de Araujo-Silva et al. | Synthesis of β-Ti-Nb alloys from elemental powders by high-energy ball milling and their hydrogenation features | |
Verbetsky et al. | Absorption of hydrogen by V-Mo and V-Mo-Ti alloys | |
JP2022035669A (ja) | 活性化プロセスが不要な水素吸蔵合金 | |
RU2536616C1 (ru) | Сплав, аккумулирующий водород | |
JP2019523819A (ja) | 水素および一酸化炭素吸着に特に適した非蒸発性ゲッタ合金 | |
CN103127558A (zh) | 用于封闭形宫内节育器的钛合金 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170514 |